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Basic Info

Cas number: 1030380-51-8
Chemical Formula: C37H26N6
Purity: Sublimiert: >99,0% (HPLC)
Synonyms: 4,6-Bis(3,5-di-4-pyridinylphenyl)-2-methylpyrimidin

Properties

Name: B4PymPm
Full Name: 4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidin
Appearance: Weißes Pulver/Kristalle
Application for devices: ETL, HBL, EIL
Classification: Organische Leuchtdioden, TADF-Werkstoffe, Host-Materialien, Emittieren von Schichtmaterialien (EML), Materialien für Elektronentransportschichten (ETL), Elektroneninjektionsschichtmaterialien (EIL), Materialien für Lochsperrschichten (HBL), Solarzellen
Homo Lumo: N/A
Melting Point: 374 °C
Purification Techniques: Erhabene Materialien
TADF Materials: Weitere TADF-Materialien
Transport Layers: Elektronentransportschicht (ETL), Loch-Blockierungsschicht (HBL), Elektroneninjektionsschicht (EIL)
Use by function: OLED-Materialien, Perowskit-Materialien

Optical properties

Absorption: λmax = 250 nm in DCM
Fluorescence: λmax = 410 nm im Film

Beschreibung der Verbindung

B4PymPm-Spezifikation: Der Höhepunkt der OLED-Fortschritte

Der ständig wachsende Bereich der organischen Leuchtdioden (OLEDs) wird durch eine Vielzahl von Materialien und Verbindungen vorangetrieben. Unter diesen ist B4PymPm – vollständig bekannt als 4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidin – ein zentrales Element im OLED-Technologie-Stack.

Grundlegendes zu B4PymPm

B4PymPm ist eine heterocyclische organische Verbindung, die sich durch ihre einzigartige Molekularstruktur auszeichnet. B4PymPm ist ein strukturelles Isomer von B2PymPm und B3PymPm und verfügt über einen zentralen 2-Methylpyrimidin-Kern, der mit vier Pyridinanhängen verziert ist. Diese Verbindung hat eine besondere Bedeutung im Bereich organischer elektronischer Bauelemente, einschließlich OLEDs.

Hauptmerkmale von B4PymPm

  • Elektronentransportmaterial: Aufgrund seiner Donor-Akzeptor-Konfiguration dient B4PymPm als beispielhaftes Material in Elektronentransportschichten oder Lochblockschichten. Dadurch wird sichergestellt, dass OLEDs mit optimaler Effizienz arbeiten und eine längere Lebensdauer aufweisen.
  • Hohe thermische Stabilität: Durch die erhöhte thermische Stabilität und Glasübergangstemperatur eignet sich die Verbindung für optoelektronische Hochleistungsbauelemente und trägt so zu deren Langlebigkeit bei.
  • Vielseitige Anwendungen: Neben seiner Rolle in OLEDs findet B4PymPm Anwendungen in verschiedenen anderen optoelektronischen Bauelementen, wie z. B. organischen Solarzellen und Feldeffekttransistoren, was seine Vielseitigkeit weiter belegt.

Die Rolle von B4PymPm in zeitgenössischen OLEDs

In der aktuellen Landschaft der OLED-Technologie ist die Nachfrage nach Materialien, die eine erhöhte Effizienz, Haltbarkeit und einen geringeren Energieverbrauch bieten, unaufhörlich. B4PymPm mit seinen vielfältigen Eigenschaften fügt sich nahtlos in diese Voraussetzungen ein. Sein effizienter Ladungstransport und seine hohe thermische Stabilität sorgen nicht nur für eine optimale Funktionalität, sondern auch für eine verlängerte Lebensdauer von OLEDs.

Schlussfolgerung

Der OLED-Sektor befindet sich in einem ständigen Entwicklungszustand, der von der Notwendigkeit angetrieben wird, Materialien zu verwenden, die sowohl effizient als auch langlebig sind. B4PymPm, ausgestattet mit einer einzigartigen Reihe von Eigenschaften und Funktionalitäten, ist bereit, eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der OLED-Technologie zu spielen. Mit dem Fortschritt der Forschung und der Reife der Technologie wird erwartet, dass B4PymPm eine wachsende Anzahl von Anwendungen in organischen elektronischen Geräten finden wird.

Bibliographie

Vorgestellte Verbindungen

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